Interested Article - Большое тихоокеанское мусорное пятно

Мусорный континент находится в Северо-тихоокеанской системе течений, одной из пяти основных систем океанических течений

Большо́е тихоокеа́нское му́сорное пятно́ ( англ. Great Pacific garbage patch , или Eastern Garbage Patch — Восточный мусорный континент, или Pacific Trash Vortex — Тихоокеанский «мусороворот») — скопление мусора антропогенного происхождения в северной части Тихого океана . Он расположен между 135° — западной долготы и — 42° северной широты. На этом участке находится скопление пластика и других отходов , принесённых водами Северо-тихоокеанской системы течений .

Открытие

Существование большого тихоокеанского мусорного пятна было предсказано в публикации 1988 года, изданной Национальным управлением по исследованию океанов и атмосферы США . Прогноз основывался на данных, полученных на Аляске в период между 1985 и 1988 годами. Измерение количества дрейфующего пластика в поверхностных водах северной части Тихого океана выявило, что в областях, подвластных определённым океаническим течениям, скапливается много мусора. Данные по Японскому морю позволили исследователям предположить, что подобные скопления могут быть обнаружены в других частях Тихого океана, где преобладающие течения способствуют образованию относительно спокойной водной поверхности. В частности, учёные указали на Северо-тихоокеанскую систему течений .

Факт существования мусорного пятна привлек внимание общественности и научных кругов после выхода в свет нескольких статей океанолога и спортсмена Чарльза Мура . Пройдя Северо-тихоокеанскую систему течений после участия в регате , Мур обнаружил огромное скопление мусора на поверхности океана.

Мур сообщил о своей находке океанографу ( англ. ), который впоследствии назвал эту область Восточным мусорным континентом. Средства массовой информации часто ссылаются на неё как на исключительный пример загрязнения океана .

Формирование

Как и другие зоны Мирового океана с высоким содержанием мусора, Большое тихоокеанское мусорное пятно было сформировано океаническими течениями, постепенно концентрирующими в одной области выброшенный в океан мусор.

Мусорное пятно занимает большой, относительно стабильный участок на севере Тихого океана, ограниченный Северо-тихоокеанской системой течений (область, которую часто называют « конскими широтами », или широтами штилевого пояса). Водоворот системы собирает мусор со всей северной части Тихого океана, в том числе из прибрежных вод Северной Америки и Японии . Отходы подхватываются поверхностными течениями и постепенно перемещаются к центру водоворота, который не выпускает мусор за свои пределы.

Точный размер области неизвестен. Приблизительные оценки площади варьируются от 700 тыс. до 1,5 млн км² и более, (от 0,41 % до 0,81 % общей площади Тихого океана). Вероятно, на этом участке находится более ста миллионов тонн мусора . По оценкам океанографов и экологов, примерно 70% пластика оседает на дно, на 1 км² грунта Тихого океана приходится примерно 70 кг пластика . Также высказываются предположения, что «мусорный континент» состоит из двух объединённых участков .

Источники загрязнения

По оценке Чарльза Мура, 80 % мусора происходит из наземных источников, 20 % выбрасывается с палуб кораблей, находящихся в открытом море . Мур утверждает, что отходы с западного побережья Северной Америки перемещаются к центру водоворота примерно за пять лет, а с восточного побережья Азии — за год или меньше .

90 % пластика выносится в мировой океан всего через 10 рек: азиатские Янцзы , Инд , Хуанхэ , Амур , Меконг , Ганг , Чжуцзян и Хайхэ , африканские Нигер и Нил .

Фотодеградация пластика в океане

Концентрация мелких частиц пластика в верхних слоях мусорного континента — одна из самых высоких в Мировом океане . Поэтому данный регион был включён в исследования, посвящённые изучению последствий фотодеградации пластика в поверхностных слоях воды . В отличие от отходов, подверженных биоразложению , пластик под действием света лишь распадается на мелкие частицы, при этом сохраняя полимерную структуру. Распад идёт вплоть до молекулярного уровня.

Всё более и более мелкие частицы концентрируются в поверхностном слое океана, и в итоге морские организмы, обитающие здесь же, начинают употреблять их в пищу, путая с планктоном . Таким образом, из-за высокой концентрации в нейстоне пластиковые отходы включаются в пищевую цепь .

Концентрация пластика в поверхностных слоях воды

Чарльз Мур не совсем точно описал мусорное пятно — это не сплошной слой мусора, плавающего на самой поверхности. Частицы разложившегося пластика в большей части заражённого района слишком малы, чтобы их можно было сразу увидеть. Поэтому исследователи берут пробы воды для приблизительной оценки плотности загрязнения. В 2001 году учёные (включая Мура) выяснили, что в определённых областях мусорного пятна концентрация пластика уже тогда достигала миллиона частиц на квадратную милю , на квадратный метр приходилось 3,34 куска пластика средним весом 5,1 миллиграмма. Во многих местах заражённого региона общая концентрация пластика превышала концентрацию зоопланктона в семь раз. В пробах, взятых на большей глубине, уровень пластиковых отходов оказался значительно ниже (преимущественно это были рыболовные лески ). Это подтвердило предыдущие наблюдения, согласно которым бо́льшая часть пластикового мусора собирается в верхних водных слоях.

Воздействие на живые организмы

Останки птенца темноспинного (лайсанского) альбатроса, которому родители скармливали пластик; птенец не мог вывести его из организма, что привело к смерти от голода или от удушья

Сгустки пластиковых частиц напоминают зоопланктон, и медузы или рыбы могут принять их за пищу. Большое количество долговечного пластика (крышки и кольца от бутылок, одноразовые зажигалки) оказывается в желудках морских птиц и животных , в частности морских черепах и черноногих альбатросов . Помимо прямого причинения вреда животным , плавающие отходы могут выделять в воду органические загрязнители, включая ПХБ (полихлорированные бифенилы), ДДТ (дихлордифенилтрихлорметилметан) и ПАУ (полиароматические углеводороды). Некоторые из этих веществ не только токсичны — их структура сходна с гормоном эстрадиолом , что приводит к гормональному сбою у отравленного животного .

Согласно исследованию Гринпис за 2007 год, морской мусор наносит урон как минимум 267 биологическим видам со всего мира .

В мусорном пятне сформировалось уникальное биологическое сообщество, которое включает сотни видов растений и животных. Его главной особенностью является постоянное присутствие, наряду с типично пелагическими организмами (приспособленными к жизни на плавающих в океане естественных объектах), также и прибрежных видов, которым пластиковый мусор впервые предоставил возможность постоянно жить в открытом океане .

Возможности очистки

В 2008 году Ричард Оуэн, строитель-подрядчик и инструктор- подводник , организовал Коалицию по очистке окружающей среды ( англ. Environmental Cleanup Coalition , ECC ), занимающуюся проблемами загрязнения севера Тихого океана. Организация ECC призывает сформировать флот кораблей для расчистки акватории и открыть лабораторию Gyre Island по переработке мусора.

В 2009 году учёным-океанографом доктором Маркусом Эриксеном и его женой Анной Камминс был образован «Институт пяти водоворотов» (5 Gyres Institute) . Институт изучает проблемы загрязнения Мирового океана, уже обнаруженные мусорные пятна, а также ищет новые.

В 2014 году студент из Технологического университета Делфта в Нидерландах Боян Слат разработал систему очистки океана от мусора автономными платформами, которые свободно плавают в океане и отлавливают мусор с помощью наводных барьеров . Платформа представляет собой пластиковую 600-метровую трубку, которая может менять форму в зависимости от волны, ветра и количества пойманного мусора, оснащённая специальной трёхметровой юбкой из прочного полимера для захвата и сдерживания мусора внутри конструкции . В 2015 году основанный им фонд The Ocean Cleanup провёл «Мегаэкспедицию» (Mega Expedition), во время которой специалисты на 30 кораблях обследовали одну из областей Большого тихоокеанского мусорного пятна. В 2016 году была совершена «Воздушная экспедиция» ( Aerial Expedition ), в ходе которой пятно обследовалось с 10 самолётов Lockheed C-130 Hercules , оснащённых лидарами и многоспектральными видеокамерами. Фонд опубликовал результаты исследований в журнале Nature в марте 2018 года .

В мае 2019 года 25-дневная экспедиция проекта Кейсей ( англ. Project Kaisei ) выловила в регионе 40 тонн пластикового мусора, в том числе 5 тонн рыболовных сетей, представляющих особую опасность для морских животных .

См. также

Примечания

  1. Robert H. Day, David G. Shaw, Steven E. Ignell. p. 247–266 (1988). 19 августа 2019 года.
  2. «Попадая в поверхностные слои океана, пластик распространяется течениями и ветрами. Так, пластик, попадающий в воду в Японии, уносится на восток Субарктическим течением (в субарктических водах) и течением Куросио (в промежуточных водах, Каваи 1972; Фэйворит et al. 1976; Нагата et al. 1986). Таким образом, мусор перемещается из зон с высокой концентрацией в зоны с низкой концентрацией. Вдобавок к этому, экмановское трение — ветровая циркуляция океана — смещает весь водный массив к промежуточным водам (см. Родин 1970: фиг. 5). Из-за конвергентной природы слоя Экмана, в промежуточных водах плотность загрязнения обычно высокая. К тому же, слияние течений в Северо-тихоокеанской системе (Масузава, 1972) должно и там приводить к высокой концентрации мусора». Day, etc… 1988, p. 261 (Emphasis added)
  3. Justin Berton. p. W–8. // San Francisco Chronicle (19 октября 2007). Дата обращения: 22 марта 2018. 21 октября 2007 года.
  4. . Дата обращения: 29 сентября 2017. 4 октября 2010 года.
  5. Nuñez, Emily (амер. англ.) . Oceana (9 сентября 2019). Дата обращения: 5 февраля 2024.
  6. Солахян, Павел (рус.) . provereno.media (30 ноября 2020). Дата обращения: 5 февраля 2024.
  7. La Canna, Xavier (February 3, 2008), , News.com.au , Australia: news.com.au (published Friday, February 4), Архивировано из 4 сентября 2012 , Дата обращения: 26 февраля 2008 {{ citation }} : Проверьте значение даты: |publication-date= ( справка ) . Дата обращения: 3 апреля 2009. Архивировано из 4 сентября 2012 года.
  8. . National Public Radio . 2008-03-28. из оригинала 8 января 2009 . Дата обращения: 3 апреля 2009 .
  9. . Дата обращения: 2 ноября 2021. 2 ноября 2021 года.
  10. Thompson, Richard C. (7 May 2004), , Science , 304 (5672): 843, doi : , Дата обращения: 19 июля 2008 {{ citation }} : Указан более чем один параметр |periodical= and |journal= ( справка ) . Дата обращения: 3 апреля 2009. Архивировано 28 июня 2008 года.
  11. Moore, Charles; Moore, S. L.; Leecaster, M. K.; Weisberg, S. B. (4), (PDF) , Marine Pollution Bulletin (published 2001-12-01), 42 (12): 1297—1300, doi : {{ citation }} : Проверьте значение даты: |date= and |year= / |date= mismatch ( справка ) ; Указан более чем один параметр |periodical= and |journal= ( справка ) . Дата обращения: 3 апреля 2009. Архивировано из 19 декабря 2008 года.
  12. от 3 сентября 2022 на Wayback Machine // Ferra.ru , сен 2022
  13. Moore, Charles (2003–11). . . из оригинала 30 декабря 2005 . Дата обращения: 3 апреля 2009 . {{ cite news }} : Википедия:Обслуживание CS1 (формат даты) ( ссылка )
  14. Moore, Charles (2002-10-02). . Santa Barbara News-Press. из оригинала 12 сентября 2015 . Дата обращения: 3 апреля 2009 .
  15. Rios, L. M.; Moore, C. and Jones, P. R. Persistent organic pollutants carried by Synthetic polymers in the ocean environment (англ.) // Marine Pollution Bulletin : journal. — 2007. — Vol. 54 . — P. 1230—1237 . — doi : .
  16. Tanabe, S.; Watanabe, M., Minh, T.B., Kunisue, T., Nakanishi, S., Ono, H. and Tanaka, H. PCDDs, PCDFs, and coplanar PCBs in albatross from the North Pacific and Southern Oceans: Levels, patterns, and toxicological implications (англ.) // (англ.) : journal. — 2004. — Vol. 38 . — P. 403—413 . — doi : .
  17. Moore, Charles. Great Pacific Garbage Patch. — Santa Barbara News-Press, 2002. — 2 октября.
  18. . Дата обращения: 13 февраля 2017. 15 февраля 2017 года.
  19. от 14 декабря 2021 на Wayback Machine , Элементы.ру , 13 декабря 2021 года.
  20. от 4 января 2010 на Wayback Machine (англ.)
  21. Олег Абарников (3 августа 2010). Дата обращения: 18 ноября 2010. 29 марта 2012 года.
  22. . Компьютерра (28 октября 2014). Дата обращения: 29 октября 2014. 29 октября 2014 года.
  23. . Дата обращения: 12 сентября 2021. 12 сентября 2021 года.
  24. . Дата обращения: 10 февраля 2019. 12 февраля 2019 года.
  25. . Дата обращения: 8 марта 2019. 27 февраля 2019 года.
  26. . Дата обращения: 8 марта 2019. 9 марта 2019 года.
  27. . Дата обращения: 2 июля 2019. 2 июля 2019 года.

Ссылки

  • Daniel Engler. . // , 12 сентября 2016 года. (англ.)
Источник —

Same as Большое тихоокеанское мусорное пятно